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Hamilton (Shanghai) Equipamento Experimental Co., Ltd.
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Ciência das proteínas

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A ciência das proteínas estuda a estrutura, função e interação das proteínas em sistemas biológicos. O processo de pesquisa geralmente inclui a expressão de proteínas, purificação, identificação e quantificação. Essas etapas são essenciais para caracterizar as proteínas e seu papel em processos celulares, como vias de sinalização e mecanismos de doença.
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Ciência das proteínas

Ciência das proteínasEstudo da estrutura, função e interação das proteínas em sistemas biológicos. O processo de pesquisa geralmente inclui a expressão de proteínas, purificação, identificação e quantificação. Essas etapas são essenciais para caracterizar as proteínas e seu papel em processos celulares, como vias de sinalização e mecanismos de doença.

A preparação de proteínas recombinantes ocupa um lugar central neste campo e é essencial para o desenvolvimento de medicamentos bioterapéuticos, incluindo anticorpos monoclonais e vacinas proteicas.

蛋白质科学


ExploraçãoHamiltonProdutos em chaveCiência das proteínasAplicações em sub-áreas

Purificação de proteínas

Explore os fluxos de trabalho de purificação de proteínas, da fissão celular automática à extração de fase sólida e cromatografia.

Teste de proteínas

Explore métodos de detecção de proteínas para análise quantitativa, medição da atividade enzimática, estudo de interações combinadas e análise estrutural.

Descoberta de drogas

Inovar os processos de descoberta de medicamentos com automação, inteligência artificial e robótica para inovações mais rápidas, precisas e econômicas.

Desenvolvimento de cepas microbianas e processos de fermentação

ExploraçãoHamiltonintegração.48Sistema de biorreator paralelo, o sistema é equipado com * projetos experimentais (DoEe capacidade de processamento de alto fluxo para acelerar o desenvolvimento de bioprocessos e a triagem de clonagem.

Desenvolvimento da linha celular

Acelerar o desenvolvimento de linhagens celulares através de tecnologias de automação para aumentar a produção de anticorpos, otimizar processos de triagem de alto fluxo e garantir a construção confiável de linhagens celulares estáveis.

Prã-análise e processamento primário de amostras

Prã-análise e processamento primário de amostras: Garantir a precisão do fluxo de trabalho de preparação de amostras, desde a coleta de amostras até a estratificação e reparto.

Cromatografia líquida-Tecnologia de espectroscopia de massa (LC-MS

ExploraçãoHamiltonComo apoiar a cromatografia líquida com soluções precisas de preparação e amostragem-Espectro de massa (LC-MS(Processo de trabalho.

Cromatografia de gás-Espectro de massa (GC-MS

Explore a cromatografia de gás-Tecnologia de espectroscopia de massa (GC-MSComo realizar a detecção e identificação precisa de compostos em uma variedade de aplicações.

Dilução e divisão

ExploraçãoHamiltonSoluções de diluição e partição de fluidos que suportam fluxos de trabalho de manual a totalmente automático.

Ciência das proteínasVisão geral das tecnologias mais usadas em aplicações

Expressão de proteínas

As proteínas são expressas em vários sistemas. Características como glicosilação, peso molecular e toxicidade são fatores a serem considerados na escolha do sistema de expressão adequado. Devido à sua simplicidade, a expressão em E. coli ainda é amplamente utilizada. No entanto, a expressão ou a síntese de proteínas sem células no sistema eunuclear está se tornando cada vez mais importante.

Purificação e concentração de proteínas

Para analisar as proteínas produzidas, a purificação e a concentração eficazes são essenciais. A escolha do método depende de vários fatores, incluindo a concentração de proteínas, modificações pós-traduzidas e atividade biológica, especialmente em conformidade com a Food and Drug Administration (FDA).FDAnormas estabelecidas pelas autoridades reguladoras. Um fluxo de trabalho comum combina várias etapas que são personalizadas de acordo com as propriedades da proteína alvo, e muitos laboratórios agora confiam em processos automatizados de purificação de proteínas para melhorar o fluxo e a consistência.

As principais tecnologias de purificação incluem:

A cromatografia (por exemplo, cromatografia de afinidade, cromatografia de troca iónica, cromatografia de penetração de gel) é usada para separação de alta resolução.

A precipitação é usada para enriquecimento inicial ou separação em lote.

Filtração e ultrafiltração são usadas para clarificação, concentração ou troca de tampão.

extração sólida (SPEEspecialmente adequado para a análise de peptídeos ou proteínas de pequenas moléculas em fluxos de trabalho analíticos específicos.

Análise de propriedades de proteínas

Para caracterizar as proteínas produzidas e purificadas, vários métodos analíticos são usados de acordo com as propriedades específicas medidas.

As principais tecnologias de purificação incluem:

Experimentos de ligação de ligantes (por exemplo, ensaios de imunoassorção enzimática unida)ELISATransferência de energia por ressonância fluorescente (FRET))

Determinação da atividade (por exemplo: Determinação da atividade da quinase, Determinação da atividade da protease)

Análise espectrôlica de massa (por exemplo, cromatografia líquida)-Espectro de massa em série (LC-MS / MSDesabsorção auxiliar a laser/Ionização-Espectro de massa do tempo de voo (MALDI-TOF MS (em inglês)))

Resonância de plasma de superfície

Método de calibração isotérmica

Como as proteínas moldam o futuro da medicina e da pesquisa?

As proteínas desempenham um papel central nos avanços na medicina, diagnóstico, pesquisa e indústria. Os pesquisadores estão constantemente otimizando proteínas e enzimas para aumentar a eficiência e abrir novas áreas de aplicação. Essas inovações, com ferramentas de precisão e tecnologia de automação, impulsionam a insulina,Cas9eDNAPolimerases e proteínas fluorescentes verdes (GFPNascimento de descobertas inovadoras que se transformaram na medicina, diagnóstico e ciências da vidaImportanteferramentas. Além disso, estudos de telomerase ouP53Proteínas e enzimas, por exemplo, podem fornecer informações críticas para entender suas funções fisiológicas. Essas ideias formam a base para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas de próxima geração.